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题意:
给定n,考虑一个1,2,...,n的排列A[1],A[2],...,A[n],对于每个i,选取最小的j(若存在)使得j>i且A[j]>A[i],则在i到j之间连一条边,记P为图中所有连通块的大小之积,定义P*P为这个排列的permutation value,求出所有1,2,...,n的排列的permutation value之和对998244353取模的值。
分析:
记dp[i]为所有1,2,...,i的排列的permutation value之和,
考虑i的位置,当i位于第j个位置时,前j个点是连通的,且后i-j个点与前j个点不连通,
这里对答案的贡献为C(i-1,j-1)*(j-1)!*j^2*dp[i-j],
不妨设dp[0]=1,
则dp[i]=sigma_(j=1~i)(C(i-1,j-1)*(j-1)!*j^2*dp[i-j]),
可以将上式整理成卷积形式,
由于要求出所有的dp值,考虑用CDQ分治进行优化,
假设现在要处理[l,r]的结果,
先递归处理[l,m]的结果,
然后用FFT计算[l,m]的结果对[m+1.r]的贡献,
再递归处理[m+1,r]的结果,
由于模数998244353=119*2^23+1,
可以使用NTT来保证计算过程中的精度,
那么有T[n]=2*T[n/2]+O(nlogn),
总复杂度T[n]=O(n*(logn)^2)。
代码:
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll Mod=998244353;
const ll g=3;
ll fp(ll a,ll k)
{
ll res=1LL;
while(k>0)
{
if(k&1)res=res*a%Mod;
a=a*a%Mod;
k>>=1;
}
return res;
}
ll f[100005],inv[100005];
void change(ll y[],int len)
{
for(int i=1,j=len/2;i<len-1;i++)
{
if(i<j)swap(y[i],y[j]);
int k=len/2;
while(j>=k)
{
j-=k;
k/=2;
}
if(j<k)j+=k;
}
}
void ntt(ll y[],int len,int on)
{
change(y,len);
for(int h=2;h<=len;h<<=1)
{
ll wn=fp(g,(Mod-1)/h);
if(on==-1)wn=fp(wn,Mod-2);
for(int j=0;j<len;j+=h)
{
ll w=1LL;
for(int k=j;k<j+h/2;k++)
{
ll u=y[k];
ll t=w*y[k+h/2]%Mod;
y[k]=(u+t)%Mod;
y[k+h/2]=(u-t+Mod)%Mod;
w=w*wn%Mod;
}
}
}
if(on==-1)
{
ll t=fp(len,Mod-2);
for(int i=0;i<len;i++)
y[i]=y[i]*t%Mod;
}
}
ll dp[100005];
ll x1[200005],x2[200005];
void cdq(int l,int r)
{
if(l==r)return;
int m=(l+r)>>1;
cdq(l,m);
int len=1;
while(len<=r-l+1)len<<=1;
for(int i=0;i<len;i++)
{
x1[i]=(l+i<=m ? dp[l+i]*inv[l+i]%Mod : 0);
x2[i]=(l+i<r ? 1LL*(i+1)*(i+1)%Mod : 0);
}
ntt(x1,len,1);
ntt(x2,len,1);
for(int i=0;i<len;i++)
x1[i]=x1[i]*x2[i]%Mod;
ntt(x1,len,-1);
for(int i=m+1;i<=r;i++)
dp[i]=(dp[i]+f[i-1]*x1[i-l-1]%Mod)%Mod;
cdq(m+1,r);
}
void prepare()
{
f[0]=1LL;
for(int i=1;i<=100000;i++)
f[i]=i*f[i-1]%Mod;
for(int i=0;i<=100000;i++)
inv[i]=fp(f[i],Mod-2)%Mod;
dp[0]=1LL;
cdq(0,100000);
}
int main()
{
prepare();
int n;
while(scanf("%d",&n)!=EOF)printf("%I64d\n",dp[n]);
return 0;
}